Teadmised

Miks on mikro{0}}oomi (μΩ) takistuse suurenemine suletud GIS-torudes vastuvõetamatu?

Jul 01, 2026 Jäta sõnum

Miks on mikro{0}}oomi (μΩ) takistuse suurenemine suletud GIS-torudes vastuvõetamatu?

 

K: GIS-i sisemised ahelad kannavad tuhandeid ampreid. Miks peame tegelema takistuse tõusuga 30 μΩ-lt 100 μΩ-ni, isegi kui see tundub väike?

V: Kuna suure voolu korral põhjustavad väikesed impedantsid tohutut kuumust.

• Arvutusnäide: oletame, et jooksev vool on 4000A.

• 30 μΩ juures võimsus P=I²R=4000² × 30 × 10⁻⁶=480W (vastab 5 lambipirnile).

• 100 μΩ juures võimsus P=1600W (vastab suure-võimsusega ruumikütteseadmele).

• Tagajärjed: GIS on täielikult suletud, muutes soojuse hajumise keeruliseks. 1.6kW soojust, mis võib põhjustada kohalike temperatuuride tõusu, mis viib SF6 gaasi lagunemiseni ja happe moodustumiseni. Need happed söövitavad isolaatoreid, põhjustades lõpuks maandusvigu või plahvatusi.

Järeldus: takistuse kahekordistamine kahekordistab riski

Miks peavad GIS-i lüliti toimingud olema välkkiired?

K: Miks peavad kaitselüliti lahtiolekuajad olema millisekundite täpsusega (ms)?

V: See on Arc Quenchingi edu jaoks ülioluline.

1. Kaare kustutamise aken: praegune null-ületamine toimub iga 10 ms järel 50 Hz juures.

2. Kiire -venitamine: aeglane avanemine laseb kaarel püsida, ületades SF6 jahutusvõimsuse ja potentsiaalselt sulatades kontakte.

Kriteeriumid: 110 kV+ kaitselülitid vajavad tavaliselt 20–40 ms lahtiolekuaega.

Küsi pakkumist